Biolog.pw - помощник по Биологии

Приветствуем на нашем сайте. Будем рады помочь Вам новыми материалами по биологии.

Просмотров: 5635

Параграф № 6. Устройство увеличительных приборов - Пасечников рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь 5 класс.

Автор Пасечник.

21.  После изучения устройства ручной и штативной луп, подпишем их части.

 

После изучения устройства ручной и штативной луп

2. Для выполнения лабораторной работы «Устройство микроскопа и приёмы работы с ним» необходимо правильно подписать части микроскопа.

Устройство микроскопа и приёмы работы с ним

23.

Памятка о правилах обращения со школьным имуществом.

ПОМНИ! Микроскоп – это достаточно хрупкое и недешевое оборудование,

ПОМНИ! Он содержит стеклянные и зеркальные части, которые легко снимаются и могут разбиться.

ПОМНИ! Не надо резко крутить части микроскопа в разные стороны, настраивать его надо медленно и аккуратно.

ПОМНИ! Работать надо спокойно и не толкать соседа по парте.

ПОМНИ! После работы с прибором необходимо протереть все части насухо, поместить его в футляр или на постоянное место хранения.

ПОМНИ! Беречь необходимо также все вспомогательные предметы – предметные и покровные стекла, пипетки, иглы, пинцеты. А также мебель, книги, тетради, раздаточный материал.

Немного познавательного.

Как известно, микроскоп используется для просмотра мелких предметов, которые, как правило, не видны невооруженным глазом, или дает возможность наблюдать детали крошечныых объектов. В настоящее время существует много видов микроскопов с разными типами устройства (акустический, голографический, поляризационный, стерео и т.д.), но впервые в истории исследования микромира возник оптический микроскоп.

Микроскопы данного типа, как тебе уже известно, для наблюдения исследуемых объектов используют лучи дневного света, и их создателями считают отца и сына - Захария и Ханса Янссенов – голландцев по происхождению. Их первый прибор, похожий на микроскоп, был построен приблизительно в 1590 году, дал незначительное увеличение в 10 раз, и поэтому не был замечен учеными того времени и широко не применялся в практике. Однако прорыв в этой области сделал простой торговец Левенгук, который применил новый метод шлифовки и полировки тонких линз, что дало возможность сделать фактически увеличение до 270-кратного.

Таким образом, голландец улучшил некогда изобретенный микроскоп, что и привело ко многим открытиям и развитии биологии как одной из перспективных естественных наук. Устройство его микроскопа было несколько иным, чем у известных приборов его современности. Их можно рассматривать как простое увеличительное стекло, состоящие из двух линз, а вот микроскоп Левенгкука был сделан только из одной линзы, а испытываемый образец помещался в передней части объектива, его положение можно было регулировать с помощью винтов двумя пальцами. Сам прибор имел длину 3-4 дюйма или около 7-10 сантиметров.

А вот до следующего прорыва в устройстве микроскопа прошло не одно столетие и произошло при использовании энергии электронов. Первый подобного типа электронный микроскоп создали Руск Эрнст и Макс Кноль в 1931 году в Берлине, и лишь в 1986 году Руске была присуждена Нобелевская премия за это изобретение. Сама Силиконовая революция послужила основой для использования электронных микроскопов. Микроскопы такого уровня позволяют наблюдать мельчайшие структуры клеточных органелл.

В свою очередь, в 1982 году, он был построен первый сканирующий туннельный микроскоп. Его создатели ученые Бинниг и Генрих Рорер, которые работали в Цюрихе. С возможностями таких приборов, были получены трехмерные изображения структур, состоящих из отдельных атомов. Затем они разработал множество вариаций этого микроскопа, что позволило просматривать вещества в нанометровом масштабе. Современные ученые утверждают, что развитие микроскопии нашего времени возвестит новую эру в развитии нанотехнологий, которые могут быть использованы и будут иметь влияние почти на каждый аспект жизни.